lunes, 9 de enero de 2023

Extraño cometa verde visitará la Tierra

Será la primera vez que nos visite
desde la edad del hielo y podrá verse
entre el 12 de enero y 2 de febrero

 

Según la NASA el cometa regresa
después de un periodo de 50 mil años

 

Entre los próximos días de este mes y los primeros días de febrero, la Tierra será visitada por un extraño cometa verde, que según los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) lo hará por primera vez desde hace más de 50 mil años.


Un visita desde hace 50 mil años


La agencia alemana de noticias Deutsche Welle (DW), difundió el informe que anuncia: “Un cometa verde recién detectado está a punto de sobrevolar nuestro planeta, y podría ser visible a simple vista”.

La información indica que “según NASA, el cometa tiene un periodo de unos 50.000 años, lo que significa que los últimos humanos que podrían haber avistado el C/2022 E3 (ZTF) fueron probablemente los primeros homo sapiens vivos y los neandertales de la Edad de Hielo”.

Refiere que “aunque docena de cometas se acercan a la Tierra a lo largo de un año, hay algunos que son realmente dignos de mención, como el cometa verde llamado C/2022 E3 (ZTF) –descubierto tan solo el pasado marzo de 2022– que está a punto de sobrevolar nuestro planeta”.

“En sus predicciones sobre la observación del cielo en enero de 2023, la NASA y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de CalTech (JPL) declararon que, entre el 12 de enero y el 2 de febrero, el cometa se acercará primero al Sol y luego dará la vuelta hacia la Tierra”, precisó.

Lo creyeron un asteroide

La DW subraya que “inicialmente se creyó que era un asteroide y posteriormente se identificó como cometa debido a las nubes de gas que lo rodeaban”.


Lo confundieron con un asteroide


Precisó que el cometa verde “se encuentra todavía a 1,1 UA (unidades astronómicas) de la Tierra (y que) el 1 de febrero, esta distancia de la Tierra disminuirá a 0,28 UA”.

Advierte luego que “el término ‘cerca’ es ciertamente relativo: 1 UA equivale a 149.597.870.700 metros, es decir, aproximadamente la distancia media entre la Tierra y el Sol. 0,28 UA corresponden a unos 40 millones de kilómetros”.

Se pregunta a continuación “¿cómo ver el cometa C/2022 E3 (ZTF)?”.

Ensaya la respuesta entregada por Space.com: “Aunque esto sin duda atraerá a muchos observadores del cielo a intentar ver el cometa, la posibilidad de verlo o no dependerá de una serie de factores, como la ubicación y la contaminación lumínica procedente de fuentes naturales y artificiales”.

A partir de la medianoche

Informa seguidamente que “de acuerdo con el JPL, en el hemisferio norte los observadores del cielo podrán ver el cometa en el cielo matutino a finales de enero”.

En cuanto a los observadores del hemisferio sur, señala que “podrán verlo a principios de febrero. Y si el cometa sigue brillando como hasta ahora, podría ser visible a simple vista en cielos oscuros”.

"Los cometas son notoriamente impredecibles", señala el JPL citado por la DW, "pero si este continúa su actual tendencia de brillo, será fácil de detectar con prismáticos, y es muy posible que llegue a ser visible a simple vista bajo cielos oscuros".

La información añade que “según medios científicos, el mejor momento para verlo sería a partir de medianoche o en las primeras horas de la mañana antes del amanecer”.

E invoca a continuación: “Pero en caso de que las condiciones no estén para verlo, no se preocupe. El Virtual Telescope Project ofrecerá una retransmisión gratuita en directo del cometa a partir de las 23.00 horas EST del 12 de enero (04.00 GMT del 13 de enero)”.

(Imágenes de Dan Bartlett-NASA y CDMX.Com)

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domingo, 8 de enero de 2023

Usan células cancerosas contra el cáncer

Investigadores de Harvard modifican
células cancerosas y las convierten
en potentes agentes anticancerígenos  

 

Desarrollan vacuna que entrena
el sistema inmunitario contra el cáncer

 

“Un grupo de investigadores de Harvard modificaron las células cancerosas en potentes agentes anticancerígenos”, informó hoy la agencia de noticias del Reino Unido BBC New, que cita un artículo aparecido en la revista Science Translational Medicine.


Células cancerosas convertidas en anticáncer


De ese modo, las células enferman adquieren “la capacidad de fortalecer el sistema inmunitario y prevenir el cáncer a largo plazo”.

La agencia refiere que “un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva vacuna de doble acción que puede curar y prevenir simultáneamente el cáncer cerebral en ratones, según se detalla en un reciente estudio publicado el miércoles (04.01.2023) por la revista Science Translational Medicine”.

Afirma que “este nuevo enfoque de terapia celular elimina las células cancerosas y entrena el sistema inmunitario para evitar la reaparición del cáncer cerebral a largo plazo”.

"Nuestro equipo ha perseguido una idea sencilla: tomar células cancerosas y transformarlas en asesinas del cáncer y en vacunas", declaró el autor del estudio Khalid Shah, de Harvard.

Detecta y mata a la célula cancerosa
 

"Mediante la ingeniería genética, estamos reutilizando células cancerosas para desarrollar una terapia que elimine las células tumorales y estimule el sistema inmunitario tanto, para destruir los tumores primarios, como para prevenir el cáncer", precisó el hombre de ciencia.

La BBC precisó luego que “Shah y sus colegas han empleado un enfoque novedoso para desarrollar esta vacuna. En esta oportunidad, no han estudiado las células tumorales inactivas, sino que han reutilizado las células tumorales vivas, que poseen una característica clave en la investigación”.

“Resulta que las células tumorales vivas recorren largas distancias en el cerebro para luego volver al lugar donde se encuentran sus ‘compañeras’", afirmó la agencia.

Eficaz en distintos tipos de ratones

El despacho de la BBC describe que “tras observar este comportamiento, los científicos manipularon las células tumorales vivas mediante la herramienta de edición CRISPR-Cas9, las volvieron a reinsertar y luego estas liberaron durante su recorrido un agente encargado de destruir las células cancerosas”.

Programadas para detectar células malignas


Prosiguió: “Estas células manipuladas fueron programadas también para ayudar al sistema inmunitario a fortalecerse, detectar los nuevos agentes cancerígenos y recordarlos, generando una respuesta antitumoral más completa a largo plazo”.

“Esta nueva terapia celular de doble acción resultó segura, aplicable y eficaz en distintos tipos de ratones, incluidos aquellos que contenían células de médula ósea, hígado y timo destinadas a imitar el microentorno inmunitario humano, lo que sugiere una hoja de ruta hacia la terapia”, precisó.

La agencia indicó, sin embargo, que “aunque se necesitan más pruebas y desarrollos, el equipo espera realizar pruebas en pacientes: Nuestro objetivo es adoptar un enfoque innovador pero aplicable, de modo que podamos desarrollar una vacuna terapéutica contra el cáncer que, en última instancia, tenga un impacto duradero en la medicina", concluyó Shah.

Versión tomada del artículo editado por José Ignacio Urrejola

 

(Imágenes de BBC News, Science Translational Medicine y Sciencephoto Library)

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martes, 3 de enero de 2023

No es un señor, simplemente alcalde

 Burgomaestre de Arequipa
responde con mal humor a
periodistas que lo entrevistaban

 

No es un señor, sino simplemente alcalde...

El flamante burgomaestre de Arequipa ya tuvo su entrada en las altas ligas con el pie izquierdo al llamar la atención a un periodista de Radio Yaraví, y afirmar con muy mal tono que ya no es el "señor Rivera" sino el alcalde, como si ambos términos fueras opuestos o contradictorios.

No respondió por el cambio de color
 

Rivera respondió de mal humor a los periodistas que le preguntaban sobre el color celeste que utiliza en sus redes sociales. Querían saber si cambiaría eventualmente ese color por el carmesí que distingue a la bandera mistiana.

"Por si acaso soy el alcalde, no el señor Rivera", precisó molesto a un periodista de Radio Yaraví. No se rían, por favor.

Así que ya saben. Por decisión propia ha dejado de ser el "señor Víctor Hugo Rivera" para convertirse en simplemente alcalde.

En declaraciones anteriores formuladas a Radio Melodía y difundidas hoy (3.1.2023) por el diario La República, Rivera anunció la adopción de varias medidas que implantará durante su gobierno edil.

Respondió con su mal humor a la prensa
 

Dijo que reducirá “el número de trabajadores dentro de la comuna, debido a un exceso de personal acumulado desde las anteriores gestiones” y afirmó que la evaluación “será en los primeros 15 días”.

También anunció que cambiará el sentido de algunas calles del centro, como San Camilo y 28 de julio y anunció que “se estudia la posibilidad de hacer más cambios en otras vías”.

 

(Imágenes de Leonardo Cuto y Rosario Ticona)

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viernes, 23 de diciembre de 2022

Identifican el "viejo y pobre corazón de la Vía Láctea"

Astrónomos lo encuentran en un
barrio de estrellas formado hace
más de 12.500 millones de años

 

Está en el centro de una “pequeña”
región de 30 mil años luz de diámetro


Un equipo de investigadores del Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA) identificó, en las regiones centrales de nuestra galaxia, el "pobre y viejo corazón de la Vía Láctea", informó un despacho de la agencia de noticias del Reino Unido, BBC News.


El corazón de un "barrio" lejano


El informe dijo que con esas palabras fueron empleadas por los astrónomos “para referirse a una población de estrellas que se formaron en la historia temprana de la Vía Láctea, hace más de 12.500 millones de años”.

La BBC añadió que “los astrónomos hicieron este descubrimiento al analizar la información más reciente publicada por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, utilizando una red neural para extraer la metalicidad de dos millones de estrellas brillantes gigantes en las regiones internas de nuestra galaxia”.

Definió la metalicidad como “la cantidad de elementos químicos más pesados ​​que el helio que contiene la atmósfera de la estrella (cuánto más baja es su metalicidad, más antigua es la estrella).

Identificado el "pobre corazón"
 

Indicó seguidamente que “en un mapa del cielo, estas estrellas parecen estar concentradas alrededor del centro galáctico”.

El despacho explicó luego que “las distancias proporcionadas por Gaia (a través del método de paralaje) permiten una reconstrucción en 3D que muestra esas estrellas confinadas dentro de una región comparativamente pequeña alrededor del centro, de aproximadamente 30.000 años luz de diámetro”.

Simulando la historia de la galaxia

“La detección de estas estrellas, así como también las propiedades que se observaron, corroboran simulaciones cosmológicas de la historia más antigua de nuestra galaxia”, subrayó.

Detectando la edad de nuestra galaxia 
 

“Según explican los investigadores del estudio, estas simulaciones predecían donde podrían encontrarse las antiguas estrellas”, añadió.

“Para realizar el análisis, los astrónomos recurrieron a métodos de aprendizaje automático”, dijo el informe.

“La red neuronal logró deducir metalicidades precisas y exactas incluso de estrellas con las que nunca se había topado”, señaló.

La agencia destacó que “si bien la información obtenida gracias al análisis de los datos de Gaia es innovadora dado que demuestra la existencia continua del ‘pobre viejo corazón’ de nuestra Vía Láctea, ese descubrimiento genera nuevas preguntas, como por ejemplo, a qué galaxia progenitora de la Vía Láctea pertenece cada una de las estrellas de esta región central”.

Concluyó: “Los investigadores confían en que podrán resolver esta y otras preguntas en el futuro”.

(Imágenes de GettyImages, Instituto Max Planck de Astronomía (MPIA), Portal Astronómico y Wikipedia)

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martes, 20 de diciembre de 2022

La Tierra gira más rápido desde 2020

Científicos comprueban que
el día solo duraba 21 horas
hace 600 millones de años

 

Buscan establecer duración exacta
de un segundo con análisis atómicos

 

“¿Tienes un minuto para hablar del segundo?”

Con esta interrogación, el periodista de la agencia del Reino Unido BBC News, Carlos Serrano, inició un artículo sobre el periodo de tiempo fundamental, el segundo, que domina todas las actividades humanas y cómo su duración ha variado, de acuerdo con estudios realizados por la ciencia.

En busca de medir cuánto dura el segundo
 

Serrano indicaba que “la medida fundamental del tiempo, de la cual dependen la mayoría de las demás magnitudes en nuestro sistema de medidas, no ha variado desde hace más de 70 años”.

Precisó que “el avance de la tecnología, sin embargo, indica que es el momento de actualizar la definición de qué es un segundo, para hacerla más precisa”.

Citó a los investigadores de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés), ubicada en París, Francia, “organismo encargado de establecer los estándares en los sistemas de unidades medidas a nivel mundial”.

Escribió que “los metrólogos del BIPM, junto a expertos en varios países, se preparan cambiar la forma en la que miden un segundo”.

Ahora la astronomía mide el tiempo
 

Esto ocurría en mayo pasado, fecha en que Carrasco divulgó su texto en BBC News.

“Es una operación bastante delicada, cuyo resultado puede ser clave para cambiar la forma en la que entendemos el universo”, dijo y recordó que “el segundo es la unidad base para la medida del tiempo en el sistema internacional de medidas”.

Explicó que “de hecho, otras unidades base como el metro (longitud), el kilo (masa), el amperio (corriente) y el kelvin (temperatura) se definen en términos del segundo”.

Subrayó que “el BIPM define al metro como ‘el trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un tiempo de 1/299.792.458 de segundo’" y señaló que “durante milenios, la humanidad se ha valido de la astronomía para definir sus unidades de tiempo”.

Los días se alargan 1,8 milisegundos cada siglo

Apuntó seguidamente que “desde 1967 la definición del segundo se traza a partir de la observación de los átomos”.

La medición con átomos es más segura
 

“Eso se debe a que los átomos se comportan de manera más precisa que la rotación de la Tierra, que no es perfectamente uniforme”, escribió a continuación.

“Los científicos han observado que durante millones de años la Tierra ha ido rotando más lento, haciendo que, en promedio, los días se alarguen 1,8 milisegundos cada siglo.

Y concluyó que “así, por ejemplo, hace 600 millones de años, un día duraba apenas 21 horas”.

“Y para colmo, en 2020 varios estudios mostraron que durante los últimos 50 años el planeta había comenzado a girar más rápido”, informó y “entonces, aunque sea imperceptible, el ‘segundo astronómico’ no es siempre igual”.

“Las partículas atómicas, en cambio, se mueven de manera más precisa y predecible”, señaló.

“Fue así que desde 1967, el segundo comenzó a definirse con base en la oscilación de las partículas de los átomos de cesio 133 al ser expuestas a un tipo especial de microondas”, anotó.

Midiendo el tiempo con átomos de iterbio
 

Y explicó que “al dispositivo encargado de hacer esta medición se le conoce como reloj atómico”.

“Bajo estas microondas, los átomos de cesio 133 se comportan como un péndulo que "oscila" 9.192.631.770 cada segundo”, describió.

Un día de 1957

El periodista apuntó luego que “en ese momento, el segundo que se tomó como referencia para contar las oscilaciones estaba basado en la duración de un día del año 1957, que se había determinado a partir del comportamiento de la Tierra, la Luna y las estrellas”.

Con esos datos, “el BIPM estableció que la medida oficial del segundo se definiría a partir de la cantidad de oscilaciones de las partículas átomos de cesio 133”.

“Así, en palabras sencillas, hoy el segundo se define como el tiempo que le toma al cesio oscilar 9.192.631.770 veces”, explicó.

Añadió que, sin embargo, “esa definición parece tener sus días contados” porque “desde hace cerca de una década existen los relojes ópticos atómicos, que tienen la capacidad de observar el ‘tic tac’ de átomos que oscilan mucho más rápido que el cesio”.

Probando una medida con estroncio
 

“Algunos cuentan los tic tacs del iterbio, el estroncio, el mercurio, o el aluminio, por ejemplo”, dijo y prosiguió que “es como si al reloj atómico se le pusiera una lupa con la cual logra detectar más oscilaciones, y definir el segundo con mayor precisión”.

Decenas de relojes ópticos

Carrasco informo también que “además, hoy existen decenas de estos relojes ópticos en varios países, con lo cual se espera, como ya lo han mostrado algunos experimentos, que se puedan comparar las mediciones que hacen entre ellos, a manera de comprobación de los resultados.

En busca de la máxima precisión

Anunció que “el BIPM planea usar los relojes ópticos atómicos para medir el segundo, pero aún trabajan en los criterios para hacer esa medición”.

Destacó que “lo más importante es comprobar la precisión que prometen los relojes ópticos, según le dijo a BBC Mundo Gèrard Petit, investigador del equipo de Tiempo del BIPM”.

Luego de señalar que “hasta el momento, las mejores comparaciones de relojes ópticos han sido entre relojes en un mismo laboratorio”, Carrasco citó a Petit, quien dijo que “el reto es comparar varios relojes de distintos laboratorios.

Las ondas gravitacionales serán una gran ayuda
 

Carrasco reprodujo, asimismo, la explicación del investigador Jeffrey Sherman, del Portal Live Sciencie de la División de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, quien dijo que “algunos desafíos que enfrentan estos aparatos son, por ejemplo, emitir el tipo de luz láser exactamente preciso para hacer que los átomos oscilen de manera correcta, o tener pulsos de láser ultra veloces con intervalos mínimos, para que no se les escapen las oscilaciones que deben contar”.

Finalmente, Carrasco preguntó a Petit:

“¿Qué va a pasar cuando cambie la definición del segundo?”

Y el científico, riendo, le respondió:

“Nada”.

 

(Imágenes de Getty Images, N. PHILLIPS/NIST y R. JACOBSON/NIST difundidas por BBC News)

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miércoles, 14 de diciembre de 2022

Batallón contrasubversivo resguarda Arequipa

Tropas de la III Región Militar
se movilizaron desde temprano
para poner fin a los desmanes

 

Resguardan también el aeropuerto
atacado la víspera por vándalos

 

Personal del batallón antisubversivo de la Tercera Región del Ejército del Perú, acantonado en Arequipa, continuaba movilizándose esta mañana hacia diversos sectores de la Ciudad Blanca, en apoyo a la Policía Nacional del Perú, informó hoy la agencia oficial de noticias Andina.

 

Efectivos militares en las vías de Arequipa

Tras la declaratoria de estado de emergencia en Arequipa por el Gobierno Central, desde tempranas horas del día el personal del Ejército se trasladó a diversos sectores de la ciudad, la segunda en importancia del país, con poco más de un millón de habitantes y centro vital de la industria y el comercio.

Además de su despliegue en la parte externa de las sedes del Ministerio Público y del Poder Judicial, se confirmó la presencia de soldados en entidades de servicios públicos como la empresa eléctrica SEAL y Sedapar, entidad que abastece de agua potable a la población, describió Andina.

La agencia estatal añadió que “las empresas de servicios públicos solicitaron el resguardo de las Fuerzas Armadas, porque en la víspera manifestantes intentaron tomar la subestación de energía eléctrica, ubicada en el sector del Parque Industrial”.

Revoltosos bloquearon carreteras ayer
 

Precisó, asimismo, que “el Ejército tiene presencia también en vías de acceso al centro de la ciudad, que hasta ayer estaban bloqueadas por los autores de violentas protestas”.

Las Fuerzas Armadas está presente además en la zona de Zamácola, al norte de la ciudad, cerca del aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón donde se concentran las acciones de protesta de la población del cono norte de la ciudad.

El día anterior, grupos de vándalos invadieron la pista principal del aeropuerto y destruyeron los sistemas de iluminación nocturna, por lo que los vuelos nocturnos no podrán realizarse hasta comprobarse que la iluminación fue restablecida.

 

(Imágenes de Andina)

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miércoles, 30 de noviembre de 2022

¿Le imprimo un nuevo corazón?

Con una bioimpresora 3D se
podría construir un nuevo
corazón en remplazo del dañado


Parece ciencia ficción pero ya
se practica en los laboratorios

 

Nota del Editor – El artículo siguiente, publicado originalmente en el portal The Conversatión, fue finalista en la II edición del certamen de divulgación joven organizado por la Fundación Lilly y The Conversation España. Su autora, María Pérez Araluce informa: Estudié Bioquímica (2015-2019) en la Universidad de Navarra gracias a una beca a la excelencia del Programa Becas Alumni de la propia Universidad. Tras ello recibí una beca del Banco Santander para cursar el Máster de Investigación Biomédica con la especialidad de Medicina Regenerativa en la Universidad de Navarra y pude presentar mi Trabajo Fin de Máster en el Simposio de Investigadores Jóvenes RSEQ-Sigma Aldrich (Merck). La realización de este máster me permitió comenzar los estudios de doctorado con una beca del Gobierno de Navarra, y colaborar en la publicación de un artículo en la revista Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Durante este tiempo también he podido mejorar mi formación haciendo cursos de emprendimiento y liderazgo. Además he podido formar parte y organizar diversas actividades como un congresos para estudiantes, ciclos culturales, charlas de divulgación, actividades de voluntariado, entre otras, principalmente gracias a mi estancia en el Colegio Mayor Aldaz de la Universidad de Navarra.

 


Por María Pérez Araluce

 

Todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, heredado de nuestros progenitores. Y, sin embargo, no son todas iguales. ¿Por qué las células del corazón son diferentes a las de los pulmones? ¿Cómo saben la función que tienen que desempeñar?

La ciencia nace a partir de preguntas sin resolver y éstas son algunas de las que se plantearon los científicos que pusieron en marcha los primeros laboratorios de ingeniería de tejidos. Y pronto encontraron las respuestas.

Corazones de remplazo bioimpresos
 

El origen de cada uno de nosotros resulta de dos células, provenientes de nuestro padre y nuestra madre. Estas células, al unirse y dividirse, dan lugar a las células madre que, a su vez, pueden generar un ser humano al completo. Ese ser humano está formado por células diferentes, con funciones distintas, agrupadas en tejidos, que a su vez forman los órganos.

¿Qué es lo que ocurre en el desarrollo embrionario para que se formen diferentes órganos a partir de células genéticamente idénticas? Pues que a medida que las células se dividen y diferencian, se producen señales que hacen que no todas las células expresen todos los genes. Así, las células del corazón, aunque tienen el mismo ADN que las de los pulmones, expresan unos genes que le dicen que tiene que contraerse y latir, y tienen silenciados los que hacen que las células pulmonares puedan absorber oxígeno.

Reparar corazones rotos

Con toda esta información sobre la mesa, en 2006 el profesor Shinya Yamanaka, Premio Nobel de Medicina, se planteó lo siguiente: si una célula madre, recibiendo señales externas, es capaz de diferenciarse a una célula adulta, ¿se puede invertir el proceso? ¿Coger una célula adulta, añadirle señales y convertirla en célula madre? Lo intentó y la respuesta fue sí: existen células madre “maestras” a partir de las cuales podemos obtener células de cualquier tejido.

Corazón experimental en la Universidad de Carnegie
 

Por otro lado, nuestro cuerpo está constantemente sometido a daños y necesita repararse. Hay órganos capaces de hacerlo, como la piel y los huesos.

En cambio, hay otros con funciones tan avanzadas y complejas que sus células especializadas han perdido la capacidad de dividirse y regenerarse tras un daño. Un ejemplo representativo sería el corazón.

Actualmente, las patologías cardíacas son la principal causa de muerte en el mundo. Todos conocemos a alguien que ha sufrido un infarto. Lo que ocurre en un infarto es que las células de una zona del corazón mueren, no pueden hacer su función y el corazón no es capaz de recuperar esa zona dañada.

¿El tratamiento actual? El trasplante. Pero ni siquiera en España, que es referente mundial en el ámbito de trasplantes de órganos, hay suficientes corazones para cubrir la demanda. Además, el paciente recibe una medicación de por vida para evitar que el corazón trasplantado sea rechazado por el sistema inmune.

Un nuevo horizonte en la cirugía del corazón
 

La buena noticia es que, gracias al descubrimiento del profesor Yamanaka, podemos obtener células de corazón en el laboratorio. Además, si las células de partida se obtienen del propio paciente que sufre la afección cardiaca (de su piel, por ejemplo) se evita el problema del rechazo.

No basta con células: necesitamos andamios

A finales del siglo XX, se empezaron a plantear estrategias que consistían en rellenar de células cardiacas las zonas del corazón que las han perdido por un infarto. Pero el corazón es un órgano demasiado complejo y no se puede reconstruir solo con células: son igualmente importantes la estructura y el andamio donde se encuentran situadas.

Este andamio se denomina “matriz extracelular” y, además de aportar estructura, también tiene otras funciones fundamentales como proporcionar las propiedades mecánicas necesarias de rigidez, elasticidad y dureza. Esto es lo que hace que los huesos sean duros y puedan cumplir con la función de un hueso, que el corazón sea más elástico y permita a las células latir, etc.

En el caso del corazón no solo son importantes las características de esta matriz, sino también cómo está organizada en el espacio, lo que aumenta su complejidad.

En los últimos veinte años se han venido desarrollando materiales que puedan imitar a la matriz extracelular, denominados “biomateriales”. También se trabaja en la tecnología de la impresión 3D. Si con una impresora 3D podemos fabricar casi cualquier objeto en nuestras casas, ¿por qué no intentarlo con un órgano?

Las bioimpresoras 3D, además de la fabricación de órganos para trasplantes, suponen un gran avance para la medicina personalizada. Si se consigue un corazón con las propias células de un paciente se podrían probar tratamientos o combinaciones de medicamentos sobre el órgano antes de administrarlos al paciente. Parece ciencia ficción, pero ya está llegando a los laboratorios.

 

(Imágenes de The Conversation y 3DNatives)

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